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文檔簡介
1、由于混沌具有對初始條件極端敏感、似噪聲、連續(xù)寬頻譜等特性,近年來在保密通信等領(lǐng)域得到了深入的研究和廣泛的應(yīng)用。但是,目前混沌控制和混沌同步理論并不成熟,還有很多理論和技術(shù)上的問題需要解決。針對目前混沌同步研究中存在的一些問題,本文以連續(xù)和離散混沌系統(tǒng)為研究對象,通過對混沌同步理論、混沌同步方法及其應(yīng)用等相關(guān)問題的研究,為混沌同步及其應(yīng)用提供理論方法和擴(kuò)充理論基礎(chǔ)。 首先,針對粒子群優(yōu)化算法(PSO)易陷入早熟陷阱的缺點(diǎn),本文提出
2、改進(jìn)型粒子群優(yōu)化算法(MPSO)和蜜蜂進(jìn)化型粒子群優(yōu)化算法(BEMPSO)。本文對五個典型的測試函數(shù)分別用不同的粒子群優(yōu)化算法進(jìn)行了優(yōu)化仿真實(shí)驗(yàn),并對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較和分析,得出BEMPSO具有很好的收斂性。這些理論的研究將為本文以后章節(jié)的研究提供有力的研究依據(jù)。 其次,為了實(shí)現(xiàn)連續(xù)和離散混沌系統(tǒng)建模,將分層遞階蜜蜂進(jìn)化型粒子群優(yōu)化(DDBEMPSO)算法用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練,給出了基于DDBEMPSO的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法的設(shè)
3、計(jì)方法和基于DDBEMPSO的混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法的設(shè)計(jì)方法。通過連續(xù)和離散混沌映射時間序列預(yù)測的仿真實(shí)驗(yàn),得出分層遞階蜜蜂進(jìn)化型粒子群優(yōu)化方法提高了搜索效率,克服了早熟現(xiàn)象,提高了收斂性,取得了較好的仿真結(jié)果。 再次,針對混沌信號受到信道噪聲的影響,難以很好的達(dá)到同步問題,基于自適應(yīng)逆的原理設(shè)計(jì)了自適應(yīng)逆控制器,引入到混沌同步,對系統(tǒng)中存在的擾動和噪聲進(jìn)行了消除,取得了很好的效果。自適應(yīng)逆控制對于消除信號中的噪聲具有最優(yōu)性,非
4、常適合在混沌同步中應(yīng)用。并采用此方法對噪聲干擾的離散混沌系統(tǒng)和連續(xù)混沌系統(tǒng)同步仿真研究,對比利用DDBEMPSO優(yōu)化RBFNN和CNN用于辨識和控制離散混沌系統(tǒng)同步數(shù)字仿真,可知對離散混沌系統(tǒng)來說,采用CNN結(jié)構(gòu)構(gòu)造辨識器和控制器比采用RBFNN結(jié)構(gòu)構(gòu)造辨識器和控制器性能更優(yōu)越。 最后,詳細(xì)地介紹了基于混沌同步的振幅隱蔽調(diào)制保密通信原理,并對自適應(yīng)逆控制的振幅隱蔽調(diào)制離散混沌同步步驟加以說明。分別以Logistic映設(shè)和Lore
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